Biblioteca Digital de Teses e Dissertações PÓS-GRADUAÇÃO SCTRICTO SENSU Programa de Mestrado Profissional em Inovações e Tecnologias
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Campo DCValorIdioma
dc.creatorOLIVEIRA, Alex Ricardo-
dc.creator.ID75578140610por
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/5952910995475754por
dc.contributor.advisor1GELAMO, Rogério Valentim-
dc.contributor.advisor1ID73085308920por
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/6269182259456067por
dc.contributor.advisor2MORAIS, Luís Carlos de-
dc.contributor.advisor2ID61965758649por
dc.contributor.advisor2Latteshttp://lattes.cnpq.br/8589967917396283por
dc.date.accessioned2020-01-30T14:09:44Z-
dc.date.issued2014-08-28-
dc.identifier.citationOLIVEIRA, Alex Ricardo. Obtenção de filmes de multicamadas de grafeno utilizando Dip-Coating. 2014. 52f. Dissertação (Mestrado em Inovação Tecnológica) - Programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, 2014.por
dc.identifier.urihttp://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/946-
dc.description.resumoNeste trabalho filmes finos de multicamada de grafeno foram obtidos através do processo de dip-coating, utilizando um equipamento construído no próprio laboratório, e caracterizados por microscopia ótica, espectroscopia UV-vis, microscopia de força atômica (AFM) e medidas elétricas de duas pontas e método de Van der Pauw. Foram feitas três dispersões de 0,002 g de grafeno diluído em 10 ml de isopropanol e cada uma foi submetida a um tempo diferente em um banho no ultrassom sendo estes tempos de 30, 60 e 90 minutos. Cada dispersão foi utilizada na confecção de 6 filmes com diferentes números de imersões, sendo estes de 10, 15, 20, 25, 30 e 35 imersões. Os resultados mostraram a relação entre a espessura do filme e o número de imersões e a consequente diminuição da transmitância com o aumento das imersões. Com relação ao banho de ultrassom um maior tempo de tratamento resultou em filmes mais uniformes formados por flocos mais finos compostos por menos camadas de grafeno. As medidas elétricas dos filmes mostraram uma resistência elétrica da ordem de 103 Ω para os filmes mais depositados e uma resistência de folha para o filme de 35 deposições e 90 minutos da ordem de 102 Ohms/quadrado. Por fim o trabalho mostra um método alternativo de baixo custo, com poucos procedimentos laboratoriais para a obtenção de filmes condutores de multicamadas de grafeno de forma reprodutível, que pode ser usado em larga escala para a indústria eletrônica e de telas de LCD, LED e plasma.por
dc.description.abstractIn the present work, thin films of multilayer graphene have been obtained by dipcoating, using an equipment built in our own laboratory. The films were characterized by optical microscopy, UV-vis spectroscopy, atomic force microscopy (AFM) and electrical measurement of two-point technique and by the Van der Pauw method. Three dispersions of 0.002g of graphene diluted in 10 ml of isopropanol have been prepared and each one has undergone a different time of ultrasound exposure, namely 30, 60 and 90 minutes. Each dispersion has been used for the making of 6 films with different numbers of immersion, specifically 10, 15, 20, 25, 30 and 35 immersions. The results have shown the relation between the thickness of the film and the number of immersions and the resulting decrease in transmittance as immersions increase. Regarding the ultrasound exposure, longer treatments have resulted in more uniform films formed by thinner flakes composed of fewer graphene layers. The electrical measurements of the films have revealed an electrical resistance at a rate of 103 for the 35-deposition film and 90 minutes at a rate of 102 Ω for the most deposited films and a 10² Ohms/square sheet resistance. Lastly, the present work demonstrates an alternative low-cost method with few laboratorial procedures for the attainment of conductive films of multilayer graphene in a reproducible fashion, which can be largely applied to the electronic and LCD, LED and plasma screen industries.eng
dc.description.sponsorshipConselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológicopor
dc.formatapplication/pdf*
dc.thumbnail.urlhttp://bdtd.uftm.edu.br/retrieve/6383/Dissert%20Alex%20R%20Oliveira.pdf.jpg*
dc.languageporpor
dc.publisherUniversidade Federal do Triângulo Mineiropor
dc.publisher.departmentInstituto de Ciências Tecnológicas e Exatas - ICTE::Programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológicapor
dc.publisher.countryBrasilpor
dc.publisher.initialsUFTMpor
dc.publisher.programPrograma de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológicapor
dc.relation.references1. GEIM Andre K.; NOVOSELOV Konstantin, S. The rise of graphene. Nature materials. VOL 6. Março. 2007. 2. MOTA, Ronaldo. Nanotubos de Carbono: história. Propriedades, dopagem, nanocones, aplicações e desafios. In: Santos, Coura, Dantas (Org). Escola Brasileira de Estrutura Eletrônica. Juiz de Fora, Livraria da Física, 2003. Pag 224 a 237 3. FIM, Fabiana Carvalho Síntese e propriedade de nanocompósitos de polietileno/ nanolâminas de grafeno obtidos através de polimerização in situ. 2012. 90 f. Tese (Doutorado em Ciência dos materiais). Universidade Federal do Rio Grande do sul. Porto Alegre. 2012 4. HAKIMI, Mohammad; ALIMARD, Paransa. Graphene: Synthesis and Applications in Biotechnology - A Review. World Applied Programming. Vol (2), No (6), Junho 2012. 5. BRANT, Juliana Caldeira. Transporte elétrico em nanoestrutura de grafeno: influência da funcionalização, da geometria e da dopagem do substrato. 2011. 95 f. Tese (Doutorado em Ciência). Instituto de Ciências Exatas. Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte. 2011. 6. YANG, Zhi et al. The Prospective Two-Dimensional Graphene Nanosheets: Preparation, Functionalization, and Applications. Nano-Micro Lett. Vol 4, No 1, 2012. 7. SOLON, Flávia de Araujo. PROPRIEDADES ELETRÔNICAS DA BICAMADA DO GRAFENO ADSORVIDA COM POTÁSSIO. 2012. 97 f. Dissertação (Mestrado em Física). Universidade Federal de Mato Grosso. Cuiabá. 2012. 8. FONSECA, Alexandre Fontes. Mini–Curso: Introdução às propriedades físicas e estruturais do grafeno e dos nanotubos de carbono. Rio de Janeiro 2011. 9. NOVOSELOV Konstantin, S. Nobel Lecture: Graphene: Materials in the Flatland. REVIEWS OF MODERN PHYSICS, V 83, N 3, p 837-849 JULY–SEPTEMBER 2011. 10. JESUS, Karla Acemano; FREIRE, Estevão; GUIMARÃES Maria José. Grafeno: Aplicações e Tendências Tecnológicas. Revista de Química Industrial. Rio de Janeiro. N 737. P 14-19. 2012. 11. Wang, Shu Jun et al. Fabrication of highly conducting and transparent graphene films. Carbon. V 48. N 6. p 1815–1823. Maio, 2010. 12. ZHU, Yanwu et al. Transparent self-assembled films of reduced graphene oxide platelets. APPLIED PHYSICS LETTERS. V 95. N 1, 103104. Julho, 2009 13. ALLEN, Matthew J.; TUNG, Vincent C.; KANER, Richard B. Honeycomb Carbon: A Review of Graphene. Chemical Reviews. Vol 110. N 1. P 132-145. 2010. 14. SIMÊNCIO, Éder Cícero. Preparação e caracterização de filmes finos de Nb2O5:Zr obtidos pelo processo sol-gel. 2009. 67 f. Dissertação (Mestrado em Ciências e Engenharia de Materiais). Interunidades em Ciência e Engenharia de materiais. Universidade de São Paulo. São Carlos. 2009. 15. SONG, Young Il et al. Fabrication of Carbon Nanotube Field Emitters Using a Dip-Coating Method. Chem. Vap. Deposition. Weinheim. V12. N 6. p 375–379. Junho 2006. 16. MELO, Luciana de Oliveira. Preparação e caracterização de filmes finos sol-gel de Nb2O5 dopados com Li+ visando possível aplicação em arquitetura. 82 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia de materiais). Interunidades em Ciência e Engenharia de materiais. Universidade de São Paulo. São Carlos. 2001. 17. SÁNCHEZ, Felipe Antonio Lucca. Produção por dip coating e caracterização de revestimentos compósitos de poliuretano/alumina sobre fibras de poliamida 6. 72 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia). Laboratório de Materiais Cerâmicos da Escola de Engenharia da UFRGS. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre. 2009. 18. BRINKER, C. Jeffrey et al. Fundamentals of sol-gel Dip-Coating. Thin Solid Films. V 201. N 1.p 97-108. (1991). 19. SCHMIDT, H; MENNIG, Martin. Wet Coating Technologies for Glass. The Sol- Gel Gateway. 2000. Disponível em: http://www.solgel.com/articles/nov00/mennig.htm. Acessado em: 19/05/2014. 20. HUANG, Yuan-Li etal. Self-assembly of silver–graphene hybrid on electrospun polyurethane nanofibers as flexible transparent conductive thin films. CARBON. V 50. N 10. P 3473-3481. 2012. 21. YUN, Young Soo et al. Transparent conducting films based on graphene oxide/silver nanowire hybrids with high flexibility. Synthetic Metals. V 162, n 15-16, p 1364-1368. Setembro 2012. 22. NAITO, Katsuyuki et al. Transparent conducting film composed of graphene and silver nanowire stacked layers. Synthetic Metals. V 175. N 1. P 42-46. Julho 2013. 23. ROUXINOL, Francisco et al. Low contact resistivity and strain in suspended multilayer grapheme. APPLIED PHYSICS LETTERS. V 97. N 25. 253104. 2010. 24. TIEN, Hsi-Wen et al. Using self-assembly to prepare a graphene-silver nanowire hybrid film that is transparent and electrically conductive. CARBON. V 58. P 198 – 207. Julho 2013. 25. BARCELOS, Ingrid David. Crescimento de grafeno por CVD em folhas de cobre. 81 f. Dissertação (Mestrado em Física). Instituto de Ciências Exatas. Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte. 2010. 26. GELAMO, Rogério Valentim. Modificações Induzidas por Íons de Alta Energia em Filmes Finos de Organosilicones Sintetizados por PECVD. 103 f. Tese (Doutorado em Ciências). Instituto de Física Gleb Wataghin. UNICAMP. Campinas. 2007. 27. SANTOS, Erick Santana. Medida de condutividade de semicondutores à baixa temperatura. 123 f. Dissertação (Mestrado em Física). Instituto de Física. Universidade Federal da Bahia. Salvador. 2009. 28. GIROTTO, Emerson M.; SANTOS, Ivair A.. Medidas de resistividade elétrica DC em sólidos: como efetuá-las corretamente. Química Nova. V 25. n. 4, July 2002 . 29. HERRMANN, Paulo S. P et al. Microscopia de varredura por força: uma ferramenta poderosa no estudo de polímeros. Polímeros. v 7. n 4. 1997. 30. LAI, Qi et al. Ultraviolet-visible spectroscopy of graphene oxides. AIP Advances. V 2 . n 3. 2012. 31. YANG, Yang; LIU, Tianxi. Fabrication and characterization of graphene oxide/zinc oxide nanorods hybrid. Applied Surface Science. V 257. n 21. p 8950-8954. Agosto 2011. 32. XU, Zhanwei et al. Large-scale production of graphene by microwave synthesis and rapid cooling. Chemical Communications. V 47. N 4. P 1166-1168. 2011. 33. Gelamo, R. V. et al. Gas and pressure sensors based on multi-wall carbon nanotubes: Study of sensing mechanism. Sensor letters. V 8. N 3. F 488-492. Junho 2010.por
dc.rightsAcesso Abertopor
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/-
dc.subjectCondutores elétricospor
dc.subjectCalorpor
dc.subjectFilmes finospor
dc.subjectGrafenopor
dc.subjectDip-coatingpor
dc.subjectDip-coatingeng
dc.subjectGrapheneeng
dc.subjectThin filmseng
dc.subject.cnpqSuperfícies e interfacespor
dc.subject.cnpqPelículas e filamentospor
dc.titleObtenção de filmes de multicamadas de grafeno utilizando Dip-Coatingpor
dc.typeDissertaçãopor
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